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“深度学习”学术系列讲坛——第一期第一讲:事件序列的建模与学习

作者:李江昀  浏览量:  发布时间:2018-06-08

报告人:严骏驰

报告题目:事件序列的建模与学习

讲座时间:2018年6月8日下午 15:00

讲座地点:机电楼1104B会议室

讲座基本内容:

1.参数化点过程模型 多用于统计领域,近年来引起机器学习领域广泛关注

2.深度循环网络学习模型 多用于自然语言处理、语音识别、视频分析 近来用于事件序列建模

3.通过注意力机制提高深度学习模型的可解释性

4.对抗学习结合似然估计模型

报告人简介:

        严骏驰,上海交通大学计算机系研究员(博导),前IBM中国研究院工业视觉首席科学家,主管研究员。上海交通大学博士,CCF优博,ACM中国优博提名。主要领域为机器学习与视觉分析,特别是面向事件序列、图像序列数据的建模、匹配与学习。曾参与和主导IBM多个机器学习驱动的行业解决方案研发,获得美国授权专利20余项。近年来的研究工作致力于结构与时序信息的建模与学习,在ICML,NIPS,KDD,CVPR,ICCV,ECCV,AAAI,IJCAI,TIP,TCYB,TPAMI,TNNLS发表论文40余篇。现任中国图象图形学学会视觉大数据专委会副秘书长,ACM中国多媒体专委会执行委员,国际SCI期刊IEEE ACCESS编委。


邀请人:刘冀伟副教授、李江昀副教授


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